粘附力过大是导致橡塑制品表面撕裂、破裂等缺陷以及模具使用寿命降低的主要问题,造成制品与模具表面粘附的原因是机械咬合、物理结合和化学反应,而抗粘附表面的传统制备方法大多将原本存在复合耦合关系的表面粗糙度、表面微观形貌、表面化学组分割裂开来进行单独仿制。鉴于此,提出利用液相等离子体电解耦合法,借助电化学阳极氧化反应(降低宏观表面粗糙度)、液相微等离子体抛蚀(构建凹坑非光滑单元体微观结构)以及电介质元素在电极表面上的扩散渗透(生成表面功能层)等作用,通过对化学效应、热效应和扩散效应的有序、合理控制,在金属基橡塑模具上构建易于脱模的耐磨抗粘附表面。将在研究能量耦合机制、反应界面移动规律的基础上,建立主要工艺参量与抗粘附质量之间关系的预测模型,寻求兼顾性能与成本的工艺条件,掌握凹坑非光滑单元体微观几何形貌的宽度、深度和分布的控制方法,为最终构建简单有效、成本低廉的橡塑模具抗粘附理论与方法奠定基础。
英文主题词Rubber and plastic mold;anti-adhesion;liquid plasma electrolytic coupling method;;